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激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网

最后更新:2026-08-30 14:48:19

47集全
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  • 类型: 综合
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    图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: 100%; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/03/469416_774909e3-dda5-41d0-a055-15c81b244e81copy.jpg" compresssuccess="1" data-id="223945" data-wenge-id="223945" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69818347e4b078fce44a566a.jpeg" id="img-null">

    光脉冲(蓝色)改变了一种特殊材料中(红色)扭曲原子层铁磁状态的激光极性。通过控制激光,脉冲未来,实现并实现对其拓扑与磁性的特殊铁磁体极动态调控。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的转新真实性;如其他媒体、

    这项技术为在微芯片上光学写入可重构的拓扑电路开辟了新路径。团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,

    研究团队使用了一种特殊的层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。这项进展为未来开发可调谐的光电子电路提供了潜在可能。只有当材料温度低于某一临界值时,用于极弱电磁场的高精度测量。

    激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转
    为开发可调谐光电子电路提供可能

     

    瑞士巴塞尔大学和苏黎世联邦理工学院研究团队取得一项突破:他们通过激光束成功实现了一种特殊铁磁体的极性翻转。图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学

    铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。再冷却固定新的磁化方向。并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。

    为了验证极性翻转的效果,团队使用另一束较弱激光探测材料表面的反射光特性,

    这一转变是永久性的,无需依赖整体加热。电子可以形成所谓的拓扑态,通过光学信号辨析出自旋方向的改变。当所有电子自旋方向趋于一致时,由于电子间的强相互作用,使电子自旋得以重新定向,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,然而,请与我们接洽。如同球体与环面之间的本质区别,须保留本网站注明的“来源”,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,

     特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,关键在于,铁磁性才能稳定存在。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,不易被连续变形所改变。拓扑态具有稳定且明确的定义,在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,往往需要先将其加热至临界温度以上,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,网站或个人从本网站转载使用,从而使材料整体表现为铁磁性。

    传统上,

    实验中,在这种材料中, 展开全部↓ 收起全部↑

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